高压内熔丝电容器探讨

来源 :2010输变电年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tangyanb
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对目前电容器内熔丝提出了两点个人看法。第一,电容器内熔丝设计的边界能量过于简单,仅仅采用单一的液化能量,这不足以满足内熔丝各种工况要求;第二,电容器内熔丝设计应当考虑电容器外部并联数的影响,外部并联的电容器单元在内熔丝熔断时也对内熔丝放电,放电能量不容忽视。
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对高压并联电容器内熔丝耐受短路放电试验和合闸涌流的能力进行了全面的理论分析。重点分析了过渡过电流及其引起的发热能量、内熔丝熔断能量、内熔丝的升温及降温,给出了详细的计算公式。指出过渡过电流引起熔丝发热的能量与其串联的元件容量成正比,与过渡过电流的大小形状无关。短路放电试验中每一次的瞬态发热能量是合闸涌流发热能量的3.125倍;从瞬态发热能量和升温的角度看:内熔丝电容器只要能够耐受短路放电试验,也就